ного клинкера, содержащем установленные вокруг корпуса печи охлаждающие трубы, соединенные посредством патрубков с рабочим пространством печи, и размещенные внутри охлаждающих труб пересыпные полки,-каждая охлаждающая труба снабжена размещенной внутри нее цилиндрической вставкой.
На фиг. 1 показан предлагаемый рекуператорный холодильник, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Рекуператорный холодильник вращающейся печи содержит расположенные вокруг корпуса 1 охлаждающие трубы 2, соединенные на загрузочном конце патрубками 3 с рабочим пространством печи, пересыпные полки 4.
Внутри каждой из рекуператорных труб размещена цилиндрическая вставка 5, установленная с зазором 6.
Цилиндрическая вставка крепится к внутренней поверхности труб с помощью кронщтейнов 7.
Клинкер из вращающейся печи через патрубки 3 поступает в охлаждающие трубы 2 рекуператорного холодильника и, двигаясь в направлении разгрузочного конца трубы 2, подхватывается пересыпными полками 4, и по мере вращения барабана печи сбрасывается в виде каскада в кольцевой зазор 6, образуемый внутренней поверхностью трубы 2 и наружным диаметром цилиндрической вставки 5, в поток охлаждающего воздуха, просасываемый через холодильник.
Количество воздуха, просасываемое через охлаждающие трубы 2 холодильника, как до закрепления в них вставки 5, так и после закрепления, остается неизменным, но уменьшение живого сечення труб 2 рекуператора путем помещения в них вставки 5, приводит к повыщению скорости движения воздуха и увеличению поверхности теплообмена, что способствует интенсификации теплообмена между клинкером и воздухом, так как количество тепла, отбираемого от клинкера находится в прямой
зависимости от скорости охлаждающего воздуха и поверхности теплообмена.
Кроме того, введение вставки б приводит к возрастанию коэффициента использоваПИЯ объема охлаждающей трубы 2 рекуператора, так как воздушный поток как бы отбрасывается к стенкам трубы 2 и, таким образом, количество воздуха, контактирующее с охлаждаемым клинкером и непосредственно участвующее в процессе теплообмена, значительно возрастает, воздущный поток становится более «плотным.
Снижение уровня щума в предлагаемой конструкции рекуператорного холодильника достигается путем уменьшения высоты падения частиц клинкера от пересыпных полок 4 до наружной поверхности вставки 5 в сравнении с высотой падения в известном рекуператоре.
Использование изобретения позволит добиться лучшего теплотехнического эффекта при охлаждении клинкера, повысить температуру вторичного воздуха, постунающего в нечь, после охлаждения клинкера, сократить количество топлива, необходимое для обжига, что обеспечит больщой экономический эффект.
Формула изобретения
Рекуператорный холодильник вращающейся печи, преимущественно для охлаждения цементного клинкера, содержащий расположенные вокруг корпуса печи охлаждающие трубы, соединенные посредством
патрубков с рабочим пространством печи, и размещенные внутри охлаждающих труб пересыпные полки, отличающийся тем, что, с целью интенсификации охлаждения клинкера и уменьшения шумообразования, каждая охлаждающая труба снабжена размещенной внутри нее цилиндрической вставкой.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Иатент США № 2971751, кл. 263-32, опублик. 1964.
2. Авторское свидетельство СССР № 486199, кл. F 27В 7/38, 1974.
Ч
Воздук
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рекуператорный холодильник | 1979 |
|
SU870886A1 |
Рекуператорный холодильник | 1979 |
|
SU851059A1 |
Рекуператорный холодильник | 1982 |
|
SU1130723A1 |
Рекуператорный холодильник вращающейся печи | 1976 |
|
SU571688A1 |
Рекуператорный холодильник | 1977 |
|
SU737751A1 |
РЕКУПЕРАТОРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1993 |
|
RU2061201C1 |
Вращающаяся печь | 1984 |
|
SU1191715A1 |
Рекуператорный холодильник | 1982 |
|
SU1035385A1 |
Пересыпное теплообменное устройство | 1987 |
|
SU1502929A1 |
Рекуператорный холодильник вращающейся печи | 1986 |
|
SU1415018A1 |
Авторы
Даты
1978-07-30—Публикация
1976-07-23—Подача